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但如果间隙超过0.16mm的话,珩磨管就会与活塞杆发生偏磨,使得衬套单边受力,导致油缸泄漏,活塞杆带油。除了这一方面的间隙,还有支承衬套外径与油缸缸筒内径接触,其理想的设计间隙为0.1-0.19mm,过小或过大也会造成珩磨管受损。从上述分析可见,珩磨管的装配间隙对油缸质量至关重要,而装配间隙应以支承衬套来调整,才能符合实际要求而达到理想的作业效果。再来说到的是珩磨管支承衬套所用的材料,通常来说有尼龙和聚甲醛两种,前者的强度、刚性、耐热性以及成型工艺性都较好,但吸水性和收缩率较大,尺寸稳定性差,还会受受温度影响;而后者具有良好的综合性能,包括抗拉强度、冲击韧性、刚度、疲劳强度、抗蠕变性能和尺寸稳定性等等,但就是加热易分解,成型困难。根据对上述两种材料的特性分析可知,油缸的工作温度才是确定选用何种材料作支承衬套的关键所在,一般工作温度下使用尼龙就可以了,但对于要在高温下工作的油缸来说,聚甲醛作为珩磨管的支承衬套才是理想选择。


从结构上看珩磨机可以分为卧式和立式两种,卧式珩磨机的工作行程较长,适用于珩磨深孔,深度可达3000毫米。其水平安置的珩磨头不旋转,只作轴向往复运动,工件由主轴带动旋转,床身中部设有支承工件的中心架和支承珩磨杆的导向架。在加工过程中,珩磨头的油石在胀缩机构作用下作径向进给,把工件逐步加工到所需尺寸。而立式珩磨机的主轴工作行程较短,适用于珩磨缸体和箱体孔等,镶嵌有油石的珩磨头由竖直安置的主轴带动旋转,同时在液压装置的驱动下作垂直往复进给运动,从而完成对珩磨管的加工。


当然,像珩磨管这样的圆管也有一定的局限性,比如在受平面弯曲的前提下,珩磨管的弱势就非常明显。可见,这种管材的应用也是有限制的,用户在选用的时候要根据要求和条件予以应用。有时候珩磨管还是一种不会燃烧的建筑材料,它还有抗震和抗弯的特性。可是,珩磨管作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械机能,如屈就点、抗拉及弹性模量等都会因为温度的升高而急剧下降。这种情况下,珩磨管就会失去原有的承载能力,发生弯曲、变形等问题,如果对此类问题不予以重视而继续使用的话,势必会造成更为严重的不良后果。所以,对珩磨管进行防火处理也是非常有必要的。方式方法有很多,比如采用采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧珩磨管,从而降低热量的传递速度,减缓管材的局部温升和强度降低等等。借鉴这一原理,实际中用到的珩磨管防火措施也不少。

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